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Amélioration du module d'élasticité du bois de Mélèze hybride (Larix ...

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2-32 Chapitre 2<br />

Dans le cas d'une utilisation <strong>de</strong> <strong>bois</strong> en structure, la propriété la plus utile<br />

est sans conteste sa résistance à la déformation; elle est évaluée par le mo<strong>du</strong>le<br />

<strong>d'élasticité</strong> (MOE) qui se définit comme " la contrainte <strong>de</strong> compression requise<br />

pour pro<strong>du</strong>ire un état <strong>de</strong> déformation égal à l'unité" (METRO, 1975); il<br />

s'exprime en mégapascals. En d'autres termes, cette mesure permet d'évaluer<br />

l'importance <strong>de</strong> la flexion d'une poutre lorsqu'une charge lui est appliquée dans<br />

les limites <strong>de</strong> son élasticité. Ainsi, plus le mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong> est élevé, moins la<br />

poutre fléchit suite à l'application d'une charge donnée.<br />

Le mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong> <strong>du</strong> <strong>Mélèze</strong> hybri<strong>de</strong> a été très peu étudié à ce jour.<br />

Les principaux résultats auxquels nous avons pu nous référer sont présentés<br />

au tableau 2.1.2.<br />

Etant donné ce faible nombre <strong>de</strong> références, il est donc absolument<br />

nécessaire d'étendre la recherche aux <strong>de</strong>ux espèces parents pour mieux<br />

apprécier cette caractéristique mécanique.<br />

Au préalable, il est important <strong>de</strong> rappeler que la méthodologie <strong>de</strong> mesure<br />

ainsi que le matériel expérimental utilisé (clones, <strong>de</strong>scendances, provenances;<br />

éprouvettes standardisées, arbres <strong>de</strong>bout; taux d'humidité variables) peuvent<br />

varier d'un auteur à l'autre, ce qui rend aléatoire la stricte comparaison <strong>de</strong>s<br />

résultats.<br />

Globalement, à partir <strong>du</strong> tableau 2.1.2, nous observons une amplitu<strong>de</strong><br />

importante <strong>de</strong>s mo<strong>du</strong>les <strong>d'élasticité</strong> obtenus dans les différentes étu<strong>de</strong>s<br />

recensées: d'un peu plus <strong>de</strong> 5 000 MPa (CHUI et MACKINNON-PETERS,<br />

1995) pour la moyenne la plus faible, nous atteignons plus <strong>de</strong> 13 000 MPa<br />

(PECHMANN et CHAILE, 1955) pour le meilleur matériel testé. La<br />

dispersion <strong>de</strong>s valeurs pour <strong>de</strong>s échantillons au sein d'un même arbre apparaît<br />

encore supérieure et atteint près <strong>de</strong> 13 000 MPa (3 600 à 16 800) pour le<br />

matériel étudié par LEBAN et HAINES (1999).<br />

Tableau 2.1.2 Données bibliographiques concernant le mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong> (MOE,<br />

MPa) <strong>du</strong> <strong>bois</strong> <strong>de</strong> <strong>Mélèze</strong> hybri<strong>de</strong> (1), <strong>du</strong> Japon (2) et d'Europe (3)<br />

mesuré sur différents types <strong>de</strong> matériel dont principalement <strong>de</strong>s<br />

éprouvettes normalisées.<br />

Espèce Auteurs et année Moyenne<br />

(MPa)<br />

1<br />

CHARRON, 2000<br />

CHUI et MACKINNON, 1995<br />

8 700<br />

6 200<br />

Coefficient<br />

<strong>de</strong><br />

variation<br />

(%)<br />

33<br />

25<br />

Age<br />

(année)<br />

28-48<br />

22/27<br />

Minimum-<br />

Maximum<br />

(MPa)<br />

-<br />

-<br />

Matériel<br />

Testé<br />

Espèce<br />

Espèce

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